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物聯(lián)網(wǎng)終端智能識別系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

張立; 汪卓越; 王春東; 馬云飛; 向朝參 重慶工商大學融智學院; 重慶401320; 天津理工大學教育部計算機視覺與系統(tǒng)省部共建重點實驗室; 天津300384; 陸軍后勤部戰(zhàn)勤計劃局; 北京100043; 重慶大學計算機學院; 重慶400044

關鍵詞:終端智能識別 設備指紋 機器學習算法 分類器 

摘要:終端智能識別是物聯(lián)網(wǎng)應用的關鍵技術,是物聯(lián)網(wǎng)安全體系構(gòu)建的基礎。針對物聯(lián)網(wǎng)終端智能識別問題,建立了一種以設備指紋為動態(tài)特征標識的物聯(lián)網(wǎng)終端智能識別實驗系統(tǒng)。該系統(tǒng)由終端檢測模塊、模型訓練模塊以及智能識別模塊構(gòu)成,其中,終端檢測模塊利用Nmap工具掃描并自動采集設備指紋;模型訓練模塊分別利用決策樹、邏輯回歸與樸素貝葉斯等機器學習算法訓練分類器;智能識別模塊接收識別任務并調(diào)用前2模塊完成設備指紋采集與分類識別處理。實驗結(jié)果表明,決策樹分類器在整體數(shù)據(jù)集上的平均識別率為98.1%,對于是否是物聯(lián)網(wǎng)設備的判斷識別率為98.7%,對于具體設備類型的識別率為98.2%,均保持較高識別水準,且優(yōu)于其余2種算法識別器。因此,采用設備指紋與決策樹算法結(jié)合識別物聯(lián)網(wǎng)設備是可行的。

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